6.如圖所示,是某質點運動的v-t圖象,請回答:
(1)質點在AB,BC,CD段的過程中各做什么運動?
(2)AB,CD段的加速度各是多少?
(3)質點在5秒末速度多大?前兩秒運動了多少位移?

分析 (1)根據(jù)速度的正負分析物體的運動方向,根據(jù)圖線形狀分析物體的運動性質.
(2)根據(jù)直線的斜率表示加速度求解.
(3)由圖直接讀出速度.根據(jù)圖象與坐標軸所圍的“面積”求解位移.

解答 解:1)由圖可知,AB段過程質點做勻加速直線運動,BC段做勻速直線運動,CD段做勻減速直線運動;      
(2)AB段的加速度 a=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{4-2}{2}$m/s2=1m/s2
CD段的加速度 a′=$\frac{△v′}{△t′}$=$\frac{0-4}{2}$=-2m/s2
(3)質點在5秒末速度為2m/s.
質點前兩秒運動的位移為:s=$\frac{2+4}{2}$×2m=6m      
答:
(1)AB段過程質點做勻加速直線運動,BC段做勻速直線運動,CD段做勻減速直線運動; 
(2)AB段的加速度是1m/s2,CD段的加速度是-2m/s2
(3)質點在5秒末速度為2m/s.質點前兩秒運動的位移為6m.

點評 本題對速度圖象的理解能力,關鍵要抓住圖象兩個方面的意義:“斜率”表示加速度,“面積”表示位移.

練習冊系列答案
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16.如圖甲所示,在粗糙程度相同的水平面上,物體A在水平向右的拉力F的作用下做直線運動,其速度-時間圖象如圖乙所示,下列判斷正確的是( 。
A.在0~1s內(nèi),拉力F不斷增大B.在1~3s內(nèi),拉力F的大小恒定
C.在3~4s內(nèi),加速度大小不斷增大D.在0~4s內(nèi),物體的位移大小為3m

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17.如圖所示,細繩OA的O端與重物m相連,A端與輕質圓環(huán)(重力不計)相連,圓環(huán)套在水平棒上可以滑動;定滑輪固定在B處,跨過定滑輪的細繩,兩端分別與重物m、重物M相連.已知:M=0.6kg,兩條細繩間的夾角φ=90°,OA與水平桿的夾角θ=53°圓環(huán)恰好沒有滑動,不計滑輪大小,整個系統(tǒng)處于靜止狀態(tài),滑動摩擦力等于最大靜摩擦力.(已知sin53°=0.8;cos53°=0.6)求:
(1)與重物m相連的左側細繩張力T1
(2)與重物m相連的右側細繩張力T2
(3)輕質圓環(huán)與棒間的動摩擦因數(shù)μ

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14.如圖為學校配電房向各個教室的供電示意圖,T為理想變壓器,V1、A1為監(jiān)控市電供電端的電壓表和電流表,V2、A2為監(jiān)控校內(nèi)變壓器的輸出端的電壓表和電流表,R1、R2為教室的負載電阻,V3、A3為教室內(nèi)的監(jiān)控電壓表和電流表,配電房和教室間有相當長的一段距離,則當開關S閉合時,下列說法錯誤的是( 。
A.電流表 A1、A2和 A3的示數(shù)都變大B.只有電流表 A1的示數(shù)變大
C.電壓表 V3的示數(shù)變小D.電壓表 V2和 V3的示數(shù)都變小

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1.下列關于重力重心說法正確的是( 。
A.物體各部分都受重力作用,但可以認為物體各部分所受重力集中于一點
B.重力的方向總是垂直地面向下
C.物體重心的位置與物體形狀和質量分布無關
D.重心一定在物體上

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

11.一質量為M=10kg的物塊放在傾角為300角的粗糙斜面上處于靜止狀態(tài),如圖(1)所示,求:

(1)此時物塊所受摩擦力?
(2)如圖(2)所示,把另一質量為m=2kg的小物塊和物塊用輕繩相連,跨過定滑輪懸掛起來處于靜止狀態(tài),求此時物塊M所受摩擦力?
(3)若物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)為$\frac{\sqrt{3}}{4}$,欲使物塊M不滑動,則小物塊m可以允許的范圍是多少?

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18.下面有關物理學史和物理學方法的說法中,不正確的有( 。
A.伽利略研究自由落體運動時,由于物體下落時間太短,不易測量,因此采用了“沖淡重力”的方法來測量時間,然后再把得出的結論合理外推
B.根據(jù)速度定義式v=$\frac{△x}{△t}$,當△t非常非常小時,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義應用了極限思想方法
C.物體的加速度又叫做速度的變化率,速度變化量越大,加速度越大
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15.有一電場強度方向沿x軸方向的電場,其電勢ϕ隨x的分布如圖所示.一質量為m、帶電量為-q的粒子只在電場力的作用下,以初速度V0從x=0處的O點進入電場并沿x軸正方向運動,則下關于該粒子運動的說法中正確的是( 。
A.粒子從x=0處運動到x=x1處的過程中動能逐漸增大
B.粒子從x=x1處運動到x=x3處的過程中電勢能逐漸減小
C.欲使粒子能夠到達x=x4處,則粒子從x=0處出發(fā)時的最小速度應為2$\sqrt{\frac{q{φ}_{0}}{m}}$
D.若v0=2$\sqrt{\frac{2q{φ}_{0}}{m}}$,則粒子在運動過程中的最小速度為$\sqrt{\frac{6q{φ}_{0}}{m}}$

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